
- •Аналитические методы расчета висячих и вантовых мостов
- •Введение
- •1. Общая характеристика висячих и вантовых мостов
- •1.1. Терминология и классификация
- •1.2. Характеристика типов пролетных строений висячей и вантовой систем и параметры их проектирования
- •1.3. Основные элементы пролетных строений, их конструкция и материалы
- •Основные характеристики канатов
- •1.4. Пилоны висячих и вантовых мостов
- •1.5. Область и перспективы применения висячих и вантовых мостов, их достоинства и недостатки
- •Предельные пролеты мостов различных систем
- •Рекомендуемые диапазоны пролетов
- •2. Вариантное проектирование висячих и вантовых мостов
- •2.1. Основные концепции вариантного проектирования
- •2.2. Эскизное проектирование висячих мостов
- •2.3. Эскизное проектирование вантовых мостов
- •2.4. Эскизное проектирование опор
- •2.5. Определение расхода материалов (веса) элементов висячих и вантовых мостов
- •2.6. Технико-экономическое сравнение вариантов
- •3. Аналитические методы расчета висячих мостов
- •3.1. Теоретические основы расчета висячих мостов
- •3.2. Расчет гибких висячих мостов
- •3.3. Расчет висячих систем с балками жесткости
- •Характеристики линий влияния усилий в элементах
- •Ординаты линий влияния опорного момента для отношений
- •4. Аналитические методы расчета вантовых мостов
- •4.1. Статический расчет методами строительной механики
- •4.2. Приближенные способы расчета
- •4.3. Определение деформаций (прогибов) вантовых систем
- •Контрольные вопросы
- •5. Практический расчет несущих элементов висячих и вантовых мостов
- •5.1. Общие замечания
- •Коэффициенты к нагрузкам
- •5.2. Подбор сечений кабеля, подвесок и вант
- •5.3. Подбор сечений балок жесткости
- •5.4. Подбор сечений пилонов
- •Контрольные вопросы
- •6. Динамический и аэродинамический расчеты висячих и вантовых мостов
- •6.1. Основы динамического расчета
- •6.2. Основы расчета аэродинамической устойчивости
- •Значения для сечений балки жесткости
- •Контрольные вопросы
- •7. Статический расчет висячих и вантовых мостов на эвм
- •7.1. Общие замечания
- •Iбал max {Iбал (1), Iбал (2)}.
- •7.2. Вычислительная программа «Интэл»
- •7.3. Примеры расчета висячих мостов
- •7.4. Примеры расчета балочно-вантовых мостов
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Аналитические методы расчета висячих и вантовых мостов
- •680021, Г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.
- •Аналитические методы расчета висячих и вантовых мостов
4.3. Определение деформаций (прогибов) вантовых систем
Наибольшие прогибы в одно- и трехпролетных вантовых системах происходят в середине пролета при загружении временной нагрузкой всего основного пролета, так как при этом возникают максимальные напряжения в крайних вантах и оттяжках и происходит их наибольшее удлинение.
При этом пренебрегаем влиянием жесткости балки и ее продольными деформациями, т. е. балка жесткости рассматривается как шарнирная цепь из абсолютно жестких звеньев.
Рассмотрим
однопролетную лучевую вантовую систему
и определим вертикальное перемещение
точки
в средней части пролета (рис. 4.7,а).
Рис. 4.7. К определению деформаций вантовой системы: а – схема системы; б – схема деформирования системы
При
загружении всего пролета временной
нагрузкой напряжения
в крайней ванте
и оттяжке
принимаются одинаковыми
где
и
– соответственно расчетные интенсивности
от постоянных и временных нагрузок;
– площади сечения вант.
На основании построения кинематической схемы формирования вертикальной деформации системы в точке А(рис. 4.7,б) получим:
удлинение оттяжки
горизонтальное перемещение вершины пилона и точки
в мнимое положение
вертикальное перемещение точки
вследствие реализации перемещения по линии
тогда
удлинение ванты
на величину
дополнительное вертикальное перемещение точки
вследствие удлинения ванты
Сложив
и
,
получим полное перемещение точки, т. е.
прогиб балки жесткости под действием
временной нагрузки:
(4.19)
Если
считать величину
равной нормированному значению прогиба
пролетного строения [z],
принимаемого в зависимости от назначения
моста [10], можно установить граничный
уровень напряжений в вантах от одной
временной нормативной нагрузки
.
Следовательно,
чтобы прогиб от временной нагрузки
не превосходил нормируемой величины
[z],
напряжение от полной нагрузки
не должно превышать следующего значения
.
(4.20)
Для определения приближенных значений
прогибов вантовых систем с целью
контролирования и обеспечения их
жесткости
можно использовать условие
(4.21)
где
– наибольшие прогибы, характерные для
середины пролета одно-, двух- и трехпролетных
систем при загружении нормативной
временной нагрузкой
одного пролета
С
– коэффициент, принимаемый в зависимости
от пролетности вантово-балочных систем
(подразд. 4.2);
[z]
–
нормируемый прогиб [10].
Контрольные вопросы
1. Дайте общую характеристику аналитических методов расчета ВМ.
2. Приведите основные положения применения метода сил в расчетах ВМ.
3. Рассмотрите приближенные способы определения усилий в элементах ВМ.
4. Как определяются деформации (прогибы) вантовых систем?
5. Практический расчет несущих элементов висячих и вантовых мостов
5.1. Общие замечания
Статический расчет висячих и вантовых мостов можно подразделить на два этапа:
определение внутренних усилий
и перемещений
от комбинаций нагрузок (постоянной, временной, температурной) при помощи изложенных выше аналитических методов;
уточнение размеров поперечных сечений несущих элементов (кабеля, подвесок, вант, балки жесткости, пилонов) на основе проверок по прочности, выносливости и жесткости.
При определении усилий для расчета элементов пролетных строений на прочность рассматриваются два вида сочетаний нагрузок:
– основное,
куда включаются: нагрузка от собственного
веса конструкций; воздействие регулирования
усилий; вертикальная нагрузка от
подвижного состава, пешеходов и различных
транспортируемых технических средств.
Указанные нагрузки учитываются с
коэффициентами сочетаний
= 1,0;
–
особое, куда включаются нагрузки
основного сочетания, а также температурные
климатические воздействия. Нагрузки
особого сочетания учитываются со
следующими значениями коэффициентов
сочетания: для постоянных нагрузок и
транспортируемых технических средств
= 1,0; для временной нагрузки от подвижного
состава и пешеходов
= 0,8; для температурных воздействий
= 0,7.
Расчеты элементов на выносливость производятся на основное сочетание нагрузок.
Расчеты висячих и вантовых систем по жесткости (деформациям) выполняются дважды:
–
на воздействие
только временной вертикальной нагрузки
при
= 1,0;
–
на воздействие временной вертикальной
нагрузки и температурное воздействие
при
= 0,8;
= 0,7.
Величины
нагрузок и воздействий для расчета
элементов пролетных строений висячих
и вантовых мостов по всем группам
предельных состояний принимаются с
коэффициентами надежности по нагрузке
и динамическим коэффициентом
согласно табл. 5.1 [10].
Значения
коэффициентов надежности к нагрузкам
принимаются:
– для постоянных нагрузок по [10, п. 2.10];
– для временных нагрузок и воздействий по [10, пп. 2.23, 2.32].
Таблица 5.1